Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aus dem allgemeinen Verlauf der Massendefektkurve wurde schon sehr früh darauf geschlossen, daß ein IX-Zerfall bereits bei Kernen mit einer Massenzahl A> 140 energetisch möglich sein müsse. Allerdings sollten im Bereich der Seltenen Erden bis Wismut die Zerfallsenergien im Mittel nur etwa 2 MeV be tragen. Nach der Gamow-Formel, die einen Zusammenhang zwischen der Zer fallskonstanten, der Energie des ausgesandten IX-Teilchens, der Ordnungszahl Z des Mutterkernes und dessen Radius gibt, errechnen sich Halbwertzeiten von 17 10 und mehr Jahren. Diese geringen Zerfallsraten blieben aber lange Zeit dem Nachweis unzugänglich. Erst nach der Entwicklung der Kernplattentechnik wurde der IX-Zerfall auch dieser Kerne experimentell erfaßbar. Mit dieser Methode hat nun PORSCHEN [1,2] die Elemente von Lanthan bis Wismut systematisch auf eine IX-Aktivität untersucht. Bei einigen Elementen fand er bereits am natürlichen Isotopengemisch einen positiven Effekt. Bei anderen Elementen konnte er nur eine untere Grenze für die Halbwertzeit angeben. Hier bei blieb aber vielfach die Frage offen, ob nicht die leichtesten Isotope, die jeweils nur einen geringen prozentualen Anteil des natürlichen Isotopengemisches aus machen, IX-instabil sind. Bei Neodym konnte PORSCHEN durch Untersuchung einer Probe, in der das Isotop 144 angereichert enthalten war, die Aktivität dem 144 Nd zuordnen. In dieser Arbeit soll nun über Untersuchungen an anderen Isotopen, die angereichert zu erhalten waren, berichtet werden. 7 2. Nachweismethode und Verfahrenstechnik 2.1 Methode Eine ausführliche Behandlung der Kernplattentechnik mit zahlreichen Literatur angaben wurde von Y AGODA [3] gegeben.
Aktualisiert: 2023-05-26
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Aktualisiert: 2022-08-15
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2023-04-02
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Aus dem allgemeinen Verlauf der Massendefektkurve wurde schon sehr früh darauf geschlossen, daß ein IX-Zerfall bereits bei Kernen mit einer Massenzahl A> 140 energetisch möglich sein müsse. Allerdings sollten im Bereich der Seltenen Erden bis Wismut die Zerfallsenergien im Mittel nur etwa 2 MeV be tragen. Nach der Gamow-Formel, die einen Zusammenhang zwischen der Zer fallskonstanten, der Energie des ausgesandten IX-Teilchens, der Ordnungszahl Z des Mutterkernes und dessen Radius gibt, errechnen sich Halbwertzeiten von 17 10 und mehr Jahren. Diese geringen Zerfallsraten blieben aber lange Zeit dem Nachweis unzugänglich. Erst nach der Entwicklung der Kernplattentechnik wurde der IX-Zerfall auch dieser Kerne experimentell erfaßbar. Mit dieser Methode hat nun PORSCHEN [1,2] die Elemente von Lanthan bis Wismut systematisch auf eine IX-Aktivität untersucht. Bei einigen Elementen fand er bereits am natürlichen Isotopengemisch einen positiven Effekt. Bei anderen Elementen konnte er nur eine untere Grenze für die Halbwertzeit angeben. Hier bei blieb aber vielfach die Frage offen, ob nicht die leichtesten Isotope, die jeweils nur einen geringen prozentualen Anteil des natürlichen Isotopengemisches aus machen, IX-instabil sind. Bei Neodym konnte PORSCHEN durch Untersuchung einer Probe, in der das Isotop 144 angereichert enthalten war, die Aktivität dem 144 Nd zuordnen. In dieser Arbeit soll nun über Untersuchungen an anderen Isotopen, die angereichert zu erhalten waren, berichtet werden. 7 2. Nachweismethode und Verfahrenstechnik 2.1 Methode Eine ausführliche Behandlung der Kernplattentechnik mit zahlreichen Literatur angaben wurde von Y AGODA [3] gegeben.
Aktualisiert: 2022-02-23
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Aktualisiert: 2023-04-02
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Aktualisiert: 2022-02-27
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Aktualisiert: 2023-02-03
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Aktualisiert: 2023-01-29
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Neuauflage. Für das Schreiben des schwierigen Manuskriptes danken wir Frau Edith Güntzel-Lingner, für das Zeichnen der Abbildungen Fräulein Brigitte Weingärtner und Fräulein Magdalena Winkler. Stuttgart/Heidelberg/Osnabrück, im Oktober 1972 Jürgen Fenner, Jochen Jander, Harald Siegers Inhaltsverzeichnis 1. Das Atom . . . . . . . 1. 1. Geschichtliches . . . . 1 1. 2. Der Aufbau des Atoms 2 1. 2. 1. Der Atomkern 2 1. 2. 2. Die Elektronenhülle 4 1. 3. Fragen und Übungen 15 2. Das Periodensystem . . 16 2. 1. Ableitung . . . . . 16 2. 2. Periodische Änderung einiger Eigenschaften der Elemente 18 2. 2. 1. Die Ionisierungsenergie 18 2. 2. 2. Die Elektronegativität 18 2. 2. 3. Die Elektronenaffinität 20 2. 2. 4. Atom- und Ionenradien 22 2. 2. 5. Weitere, sich periodisch ändernde Eigenschaften der Elemente 24 2. 3. Fragen und Übungen 24 3. Die chemische Bindung . 26 3. 1. Die heteropolare Bindung oder Ionenbindung 26 3. 1. 1. Grundlagen . . . . . . . . . . . 26 3. 1. 2. Die Bildung eines Ionengitters . . . 27 3. 2. Die kovalente Bindung oder Atombindung 28 3. 2. 1. Grundlagen . . . . . . . . . . . 28 3. 2. 2. Näherungsverfahren zur quantitativen Berechnung der kovalenten Bindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. 2. 3. (j- und n-Bindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. 2. 4. Übergänge zwischen Atom- und Ionenbindung: Dipolmoment 36 3. 2. 5. Mehratomige Moleküle. . . . . . . . . . . . . . . . 37 3. 2. 6. Hybridisierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3. 2. 7. Mehrfachbindungen unter Einschluß von Hybridisierungen 41 3. 3. Die metallische Bindung . . . . . . . . . . . . . 43 3. 4. Fragen und Übungen . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Physikalisch-chemische Untersuchungs-und Meßmethoden 46 4. 1. Absorptions- und Emissionsspektroskopie . . . . . 46 4. 1. 1. Rotationsschwingungsspektroskopie (Infrar- und Ramanspektroskopie). . . . . . . . . .
Aktualisiert: 2023-01-22
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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